Główna klasyfikacja i cechy produktów wyłączników nadprądowych niskiego napięcia (wyłączników powietrznych)
Główna klasyfikacja i cechy produktów niskonapięciowych wyłączniki (przełączniki powietrza)
Główną metodą klasyfikacji wyłączników niskiego napięcia, opartą na ich konstrukcji, jest podział na wyłączniki otwarte i aparatowe, co stanowi typową klasyfikację produktów. Otwarte nazywane są również wyłącznikami ramowymi lub uniwersalnymi, natomiast aparatowe – osłonowymi.
Ogólna zasada doboru wyłączników.
Napięcie znamionowe robocze wyłącznika powinno być większe lub równe napięciu znamionowemu linii. Prąd znamionowy wyłącznika powinien być większy lub równy prądowi obciążenia linii. Znamionowa zdolność wyłączania zwarcia wyłącznika powinna być większa lub równa maksymalnemu prądowi zwarcia, jaki może wystąpić w linii (obliczonemu jako wartość skuteczna). Jednofazowy prąd zwarcia doziemnego na końcu linii powinien być większy lub równy 1,25-krotności prądu nastawionego natychmiastowego wyzwalacza wyłącznika. Napięcie znamionowe wyzwalacza podnapięciowego wyłącznika powinno być równe napięciu znamionowemu linii. Napięcie znamionowe wyzwalacza wzrostowego wyłącznika powinno być równe napięciu zasilania sterowania. Znamionowe napięcie robocze napędu elektrycznego powinno być równe napięciu zasilania sterowania. Sprawdź kierunek okablowania dozwolony przez wyłącznik. Niektóre modele wyłączników pozwalają na wejście linii tylko od góry, podczas gdy inne modele pozwalają na wejście linii od góry lub od dołu.
Zasady doboru wyłączników niskiego napięcia
1. Określ typ i formę zabezpieczenia wyłącznika zgodnie z wymogami ochrony linii: wybierz typ ramy, typ urządzenia lub typ ograniczenia prądu itp.
Wyłącznik nadprądowy typu sprzętowego: Posiada izolacyjną obudowę z tworzywa sztucznego, wbudowany układ styków, komorę gaszenia łuku elektrycznego i wyzwalacz itp. i może być zamykany ręcznie lub elektrycznie (w przypadku wyłączników dużej mocy). Charakteryzuje się dużą zdolnością wyłączania, wysoką stabilnością dynamiczną i stosunkowo kompletnymi funkcjami ochrony selektywnej. Jest szeroko stosowany w liniach dystrybucyjnych. Obecnie do najczęściej stosowanych produktów należą serie DZ15, DZ20, DZX19, C45N (obecnie zmodernizowane do C65N) i inne. Wśród nich wyłączniki nadprądowe C45N (C65N) charakteryzują się małymi rozmiarami, dużą zdolnością wyłączania, dobrymi parametrami ograniczania prądu, prostą obsługą oraz kompletnymi modelami i specyfikacjami. Można je łatwo łączyć w wyłączniki dwubiegunowe, trzybiegunowe i czterobiegunowe na podstawie konstrukcji jednobiegunowej i są szeroko stosowane w instalacjach oświetleniowych i liniach odgałęzień o natężeniu prądu 60 A i mniejszym (głównie do przełączników linii przychodzących dla użytkowników indywidualnych oraz przełączników linii oświetleniowych w centrach handlowych).
2. Wyłączniki ramowe niskiego napięcia: duża pojemność, wysoka zdolność wyłączania zwarciowego, wysoka stabilność dynamiczna, odpowiednie do sieci dystrybucyjnej AC 50 Hz, napięcie znamionowe 380 V, jako główne zabezpieczenie linii dystrybucyjnych. Wyłączniki ramowe składają się głównie z układu styków, mechanizmu napędowego, wyzwalacza nadprądowego, wyzwalacza wzrostowego, wyzwalacza podnapięciowego, akcesoriów i ramy itp. Wszystkie komponenty są izolowane i montowane na podstawie ramy. Obecnie w moim kraju powszechnie stosowane wyłączniki ramowe niskiego napięcia to serie DW15, ME, AE, AH i inne. Wyłączniki serii DW15 są opracowywane i produkowane w moim kraju. Pełna seria obejmuje kilka modeli, takich jak 1000, 1500, 2500 i 4000 A. Wyłączniki serii ME, AE i AH są produkowane w oparciu o importowaną technologię, charakteryzują się stosunkowo kompletną specyfikacją i modelami (zakres prądu łączeniowego I wynosi od 630 A do 5000 A, łącznie 13 poziomów), a ich znamionowa zdolność wyłączania jest wyższa niż w przypadku DW15. Są one często stosowane do głównego zabezpieczenia linii rozdzielczych niskiego napięcia.
3. Inteligentne wyłączniki: Obecnie w moim kraju produkowane są dwa rodzaje inteligentnych wyłączników: ramowe i z obudową z tworzywa sztucznego. Inteligentne wyłączniki ramowe są stosowane głównie jako wyłączniki główne w inteligentnych systemach automatycznej dystrybucji, natomiast wyłączniki z obudową z tworzywa sztucznego służą głównie do rozdziału energii w sieciach dystrybucyjnych oraz sterowania i ochrony linii i urządzeń zasilających. Służą również do sterowania trójfazowymi silnikami asynchronicznymi klatkowymi. Cechą charakterystyczną inteligentnych wyłączników jest to, że wykorzystują one inteligentne sterowniki (inteligentne wyzwalacze) z mikroprocesorami lub mikrokomputerami jednoprocesorowymi jako rdzeniem. Posiadają funkcje monitorowania online, automatycznej regulacji, pomiaru, testowania, autodiagnostyki, komunikacji itp. parametrów elektrycznych obwodu (prądu, napięcia, mocy, współczynnika mocy itp.). Mogą wyświetlać, ustawiać i monitorować parametry działania różnych funkcji zabezpieczających, modyfikować parametry zwarcia podczas działania obwodu zabezpieczającego oraz zapisywać te parametry w pamięci trwałej w celu ich odczytania. Do najpopularniejszych modeli inteligentnych wyłączników automatycznych należą: DW45, DW40, DW914 (AH), DW18 (AE-S), DW48, DW19 (3WE), DW17 (ME) itp.
Przy wyborze wyłącznika należy wziąć pod uwagę następujące zasady:
- Napięcie znamionowe (UN) wyłącznika powinno być równe lub większe od napięcia znamionowego chronionej linii.
- Napięcie znamionowe wyzwalacza podnapięciowego wyłącznika powinno odpowiadać napięciu znamionowemu chronionej linii.
- Prąd znamionowy wyłącznika nadprądowego i jego zabezpieczenia nadprądowego powinien być większy lub równy obliczonemu prądowi zabezpieczanego obwodu.
- Maksymalna zdolność wyłączania wyłącznika powinna przekraczać wartość skuteczną maksymalnego prądu zwarciowego w linii.
- Charakterystyki zabezpieczeń górnych i dolnych wyłączników w linii dystrybucyjnej powinny być skoordynowane, przy czym charakterystyki zabezpieczeń dolnego poziomu powinny być umieszczone poniżej i nie powinny się przecinać z charakterystykami zabezpieczeń górnego poziomu.
- Prąd zadziałania wyłącznika automatycznego o długim czasie zwłoki powinien być mniejszy niż dopuszczalny ciągły prąd przewodu.
W przypadku wyłączników obwodowych do rozdziału energii elektrycznej obowiązują następujące zasady doboru:
- Wartość nastawy długotrwałego prądu zadziałania wyłącznika nie powinna przekraczać dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodu. W przypadku przewodów i kabli zaleca się stosowanie 80% dopuszczalnej obciążalności prądowej przewodu i kabla.
- Czas powrotu dla nastawy prądu roboczego trzykrotnego opóźnienia czasowego powinien być większy lub równy czasowi rozruchu silnika przy maksymalnym prądzie rozruchowym w linii.
- Wartość zadana prądu chwilowego powinna wynosić co najmniej 1,1-krotność sumy prądu obciążenia obliczeniowego linii (Ijx) i iloczynu współczynnika wpływu prądu rozruchowego silnika (k1, zwykle 1,7-2), wielokrotności prądu rozruchowego silnika (k) i prądu znamionowego największego silnika (Icdm).
W przypadku wyłączników zabezpieczających silniki obowiązują następujące zasady doboru:
- Wartość nastawy prądu opóźnienia długoterminowego powinna być równa znamionowemu prądowi silnika.
- Chwilowy prąd nastawczy dla wyłączników zabezpieczających silniki klatkowe powinien być 8–15 razy większy od prądu znamionowego silnika, natomiast dla silników z wirnikiem uzwojonym powinien być 3–6 razy większy od prądu znamionowego silnika.
- Czas powrotu dla wartości ustawienia prądu sześciokrotnie dłuższego opóźnienia powinien być większy lub równy rzeczywistemu czasowi rozruchu silnika, z opcjami 1S, 3S, 5S, 8S, 12S lub 15S w zależności od ciężaru obciążenia podczas rozruchu.
Przy koordynacji wyłączników i bezpieczników należy wziąć pod uwagę następujące zasady:
- Jeżeli przewidywany prąd zwarciowy w miejscu instalacji jest mniejszy niż znamionowa zdolność wyłączania wyłącznika, bezpiecznik może być zastosowany jako zabezpieczenie rezerwowe ze względu na jego wysoką znamionową zdolność wyłączania zwarciowego. Jak pokazano na rysunku 1, charakterystyka bezpiecznika rezerwowego (1) pokrywa się z charakterystyką wyłącznika (2). W przypadku zwarcia w linii, czas wyłączania bezpiecznika jest krótszy niż wyłącznika, co zapewnia bezpieczeństwo wyłącznika. Punkt przełączania na tej charakterystyce można wybrać przy 80% znamionowej zdolności wyłączania zwarciowego wyłącznika.
- Bezpiecznik należy zainstalować po stronie zasilania wyłącznika, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie.










